CN110823447B - 气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统 - Google Patents

气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统,其中,气压检测装置的存储方法包括:判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值;若当前气压低于或等于预设气压阈值,则确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率。通过上述方式,本发明能够降低气压检测装置的功耗。

Description

气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,具体涉及一种气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统。
背景技术
气压检测装置能够检测其所处环境的气压,因而被广泛应用于生产、生活的方方面面。在诸如胎压检测、气囊检测等应用领域中,当气压检测装置组装为成品之后,即由电池供电,且电源不可切断。故此,在气压检测装置在正式投入使用之前的仓储状态下,或多或少会消耗一定的电量。然而,当电池电量耗尽时,受制于气压检测装置的完整塑封等因素,用户往往无法更换电池,因此,气压检测装置的功耗成为影响其使用寿命的关键。
在此情形下,产生了一些旨在降低气压检测装置功耗的技术,例如:通过在气压检测装置上集成诸如低频唤醒模块等额外的电子模块,使气压检测装置在接收到低频唤醒信号之前保证其以较低的功耗处于仓储状态,然而集成的低频唤醒模块为了维持正常工作,其本身也需要消耗一定的电量。有鉴于此,如何降低气压检测装置的功耗成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明主要解决的问题是提供一种气压检测装置的存储方法以及相关装置、系统,能够降低气压检测装置的功耗。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是提供一种气压检测装置的存储方法,包括:判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值;若当前气压低于或等于预设气压阈值,则确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率。
为了解决上述技术问题,本发明提供的另一技术方案是提供一种气压检测装置的存储系统,包括:包装件和存储于包装件中的气压检测装置,气压检测装置包括相互耦接的处理器和气压传感器,处理器和气压传感器工作时可实现上述气压检测装置的存储方法,其中,包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值。
为了解决上述技术问题,本发明提供的又一个技术方案是提供一种胎压检测装置的存储系统,包括:包装件和存储于包装件中的胎压检测装置,胎压检测装置包括上述压检测装置的存储系统中的气压检测装置,以及低频唤醒模块,低频唤醒模块包括RF低频接收器,用于接收唤醒信号,其中,包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值。
为了解决上述技术问题,本发明提供的又一个技术方案是提供一种胎压检测装置的存储方法,包括:判断胎压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,其中,胎压检测装置存储于包装件中,包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值,若当前气压低于或等于预设气压阈值,则确定胎压检测装置所处环境为仓储环境,并降低胎压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率。
为了解决上述技术问题,本发明提供的又一个技术方案是提供一种存储装置,存储有能够被处理器执行的程序指令,程序指令用于实现上述气压检测装置的存储方法。
通过上述方案,本发明的有益效果是:通过判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,从而在当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,从而有利于降低气压检测装置的功耗,且由于无需借助额外的电子模块确定气压检测装置是否处于仓储环境,故此,能够降低气压检测装置的功耗。
此外,由于气压检测装置在仓储环境下仍然能够检测其所处环境的当前气压,因此,在气压检测装置正式安装、使用之前,能够通过其所检测到的当前气压,确定其是否能够正常工作,进而有利于气压检测装置的安装成功率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
图1是本发明提供的气压检测装置的存储方法一实施例的流程示意图;
图2是本发明提供的气压检测装置的存储系统一实施例的框架示意图;
图3是本发明提供的胎压检测装置的存储系统一实施例的框架示意图;
图4是本发明提供的胎压检测装置的存储方法一实施例的流程示意图;
图5是本发明提供的存储装置一实施例的框架示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,图1是本发明提供的气压检测装置的存储方法一实施例的流程示意图。具体而言,可以包括如下步骤:
步骤S11:判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值。若是,则执行步骤S12。
本实施例中,气压检测装置可以存储于一个包装件中,且该包装件被抽真空处理。气压检测装置具体可以应用于轮胎、安全气囊等,本实施例在此不做具体限制。在一个实施场景中,包装件可以包括但不限于:包装袋、包装盒。当气压检测装置存储于包装件中时,所处环境为仓储环境,且仓储环境气压低于气压检测装置外部的自然环境气压,故可以设置一个小于自然环境气压的预设气压阈值,从而当气压检测装置所处环境的当前气压低于或等于预设气压阈值时,可以确定气压检测装置所处环境为仓储环境,在此情形下,为了降低气压检测装置在仓储环境下的功耗,可以降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率。在一个具体的实施场景中,包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值。
在一个实施场景中,预设气压阈值可以设置为小于100kPa的气压值,例如:90kPa、80kPa、70kPa、60kPa等等,本实施例在此不再一一举例。
在一个具体的实施场景中,气压检测装置的仓储地点或使用地点可能是高原地区,故此,为了避免对于所处环境的误判,可以提高包装件的抽真空程度,以降低仓储环境气压,并降低预设气压阈值。举例来说,对于平原地区,可以将预设气压阈值设置为80kPa,将包装件抽真空后仓储环境气压为70kPa,而平原地区的自然环境气压为101kPa,因此,当所处环境的气压低于预设气压阈值时,可以认为气压检测装置所处环境为仓储环境;而对于高原环境,若仍然以80kPa作为预设气压阈值,则由于高原地区的自然环境气压本身就处于60kPa左右,故此,即使气压检测装置从包装件中取出,仍然会被误判为处于仓储环境,有鉴于此,对于高原地区,可以提高包装件内的抽真空程度,使包装件内的仓储环境气压低于60kPa,例如:50kPa、55kPa等等,本实施例在此不再一一举例,此时,可以相应地将预设气压阈值设置为低于外部的自然环境气压。在此情形下,为了更加智能化地确定预设气压阈值,在设置预设气压阈值时,还可以通过诸如气压检测软件、仪器等获取所在地的自然环境气压,再在获取到的自然环境气压的基础上减去预设气压差值(如20kPa等),从而得到预设气压阈值。或者,为了统一生产,在产品生产时就将包装件内的仓储环境气压设置于50kPa以下,从而可以适应于几乎所有城市地区。
在另一个具体的实施场景中,考虑到包装件在一段时间之后,可能会发生由于轻微漏气而导致的仓储环境气压缓慢变高的现象,为了提高判断的准确性,降低误判率,预设气压阈值还可以包括一个上限值和一个下限值,当所处环境的当前气压处于上限值和下限值之间时,均可以认为气压检测装置所处环境为仓储环境。
步骤S12:确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率。
当气压检测装置所处环境的当前气压低于或等于预设气压阈值时,可以确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率。
在一个实施场景中,气压检测装置可以包含相互耦接的处理器和气压传感器,气压传感器用于检测所处环境的当前气压,故此,可以控制气压检测装置的气压传感器以第一预设频率检测当前气压,例如:1/600Hz,即气压传感器每10分钟检测一次当前气压,在其他时间,气压传感器处于休眠状态,第一预设频率还可以是其他值,例如:1/1200Hz、1/900Hz等等,本实施例在此不再一一举例。
在一个具体的实施场景中,在实际应用时,气压检测装置除了在仓储状态之外,还可能会出现诸如:包装件严重漏气,或者,气压检测装置从包装件中取出而又长时间未投入使用等非正常使用情况,或气压检测装置正常使用等情况,如此种种,均会导致气压检测装置所处环境的当前气压高于预设气压阈值,而此时为了区分非正常使用情况和正常使用情况,并降低在非正常使用情况下的功耗,从而进一步延长气压检测装置的使用寿命,当气压检测装置所处环境的当前气压高于预设气压阈值时,本发明气压检测装置的存储方法还可以包括如下步骤:
步骤S13:判断是否接收到唤醒信号。若否,则执行步骤S14,若是,则执行步骤S15。
唤醒信号用于表明气压检测装置已投入正常使用。基于气压检测装置的具体构造,唤醒信号可以有所不同。举例来说,当气压检测装置应用于胎压检测时,气压检测装置可以包括速度传感器,当气压检测装置投入正常使用时,速度传感器能够感测到轮胎的运动,由此而产生唤醒信号;或者气压检测装置还可以包括低频唤醒模块,当气压检测装置投入正常使用时,低频唤醒模块能够接收到唤醒信号,本实施例在此不再一一举例。此外,当气压检测装置包括上述速度传感器、低频唤醒模块时,且当气压检测装置所处环境的当前气压低于或等于预设气压阈值时,可以控制上述速度传感器、低频唤醒模块处于休眠状态,以当气压检测装置处于仓储环境时,节省上述速度传感器、低频唤醒模块所需消耗的电量;而当气压检测装置所处环境的当前气压高于预设气压阈值时,可以控制上述速度传感器、低频唤醒模块处于工作状态。
步骤S14:确定气压检测装置所处环境为自然环境,并提高气压检测装置的气压检测频率至第二预设频率。
在一个实施场景中,为了避免在包装件严重漏气,或气压检测装置从包装件中取出而又长时间未投入使用等非正常使用情况下,长时间等待接收唤醒信号而消耗的电量,可以在判断是否接收到唤醒信号的同时,进行计时,若在预设时间未接收到唤醒信号,则可以确定气压检测装置环境为自然环境,并提高气压检测装置的气压检测频率至第二预设频率。具体地,可以控制气压检测装置的气压传感器以第二预设频率检测当前气压,例如:1/60Hz、1/90Hz等等,在此不再一一举例。本实施场景中,第二预设频率大于第一预设频率。本实施例以及下述实施例中所指的自然环境是指:气压检测装置在包装件之外,且未投入使用;或者气压检测装置虽然还在包装件之内,但暴露于大气环境;或者气压检测装置虽然已经投入使用,但并未由于处于运动等状态而触发唤醒。
步骤S15:确定气压检测装置所处环境为工作环境,并提高气压检测装置的气压检测频率至第三预设频率。
当检测到的当前气压高于预设气压阈值,且接收到唤醒信号时,可以确定气压检测装置所处环境为工作环境,并提高气压检测装置的气压检测频率。具体地,可以控制气压检测装置的气压传感器以第三预设频率检测当前气压,例如:1/5Hz、1/6Hz、1/7Hz、1/8Hz等等,在此不再一一举例。在一个具体的实施场景中,在以第三预设频率检测当前气压之后,可以将检测到的当前气压发送至显示设备。本实施场景中,第三预设频率大于第二预设频率,从而能够在气压检测装置所处环境为工作环境时,能够以较高地频率检测当前气压,提高气压检测的可靠性。本实施场景中所指的工作环境是指,气压检测装置投入到正常使用中。
上述方案,通过判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,从而在当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,从而有利于降低气压检测装置的功耗,且由于无需借助额外的电子模块确定气压检测装置是否处于仓储环境,故此,能够降低气压检测装置的功耗。
此外,由于气压检测装置在仓储环境下仍然能够检测其所处环境的当前气压,因此,在气压检测装置正式安装、使用之前,能够通过其所检测到的当前气压,确定其是否能够正常工作,进而有利于气压检测装置的安装成功率。
其中,在一个实施例中,经过多次试验发现,未利用上述气压检测装置的存储方法,而利用低频唤醒技术时,气压检测装置每天的功耗为43.2mAs,而利用上述气压检测装置的存储方法时,气压检测装置的功耗为3.456mAs,能够大大降低气压检测装置的功耗,节能效果得到显著提升。
请参阅图2,图2是本发明提供的气压检测装置的存储系统20一实施例的框架示意图。气压检测装置的存储系统20包括包装件21和存储于包装件21中的气压检测装置22,气压检测装置22包括相互耦接的处理器221和气压传感器222,处理器221和气压传感器222工作时可实现上述任一气压检测装置的存储方法实施例中步骤。此外,本实施例中,包装件21经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值,关于预设气压阈值具体可以参阅上述实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
本实施例中的气压检测装置22具体可以应用于轮胎、安全气囊等,本实施例在此不做具体限制。
具体地,处理器221用于控制气压传感器222和其自身实现上述任一气压检测装置的存储方法实施例中的步骤。处理器221还可以称为CPU(Central Processing Unit,中央处理单元)。处理器221可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。处理器221还可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。另外,处理器221可以由多个集成电路芯片共同实现。
本实施例中,处理器221用于判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,处理器221还用于当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置22中的气压传感器222对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,在一个实施场景中,预设气压阈值小于气压检测装置外部的自然环境气压,在一个实施场景中,预设气压阈值小于100kPa。
上述方案,通过判断气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,从而在当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,从而有利于降低气压检测装置的功耗,且由于无需借助额外的电子模块确定气压检测装置是否处于仓储环境,故此,能够降低气压检测装置的功耗。
此外,由于气压检测装置在仓储环境下仍然能够检测其所处环境的当前气压,因此,在气压检测装置正式安装、使用之前,能够通过其所检测到的当前气压,确定其是否能够正常工作,进而有利于气压检测装置的安装成功率。
在一些实施例中,处理器221还用于在检测到的当前气压高于预设气压阈值,且在预设时间未接收到唤醒信号时,确定气压检测装置22环境为自然环境,并提高气压检测装置22中的气压传感器222的气压检测频率至第二预设频率。
在一些实施例中,处理器221还用于在检测到的当前气压高于预设气压阈值,且接收到唤醒信号时,确定气压检测装置22所处环境为工作环境,并提高气压检测装置22中的气压传感器222的气压检测频率至第三预设频率。在一个实施场景中,第一预设频率小于第二预设频率,第二预设频率小于第三预设频率。
请参阅图3,图3是本发明提供的胎压检测装置的存储系统30一实施例的框架示意图。胎压检测装置的存储系统30包括包装件31和存储于包装件31中的胎压检测装置32,胎压检测装置包括气压检测装置321,本实施例中的气压检测装置321是上述任一气压检测装置的存储系统实施例中的气压检测装置。此外,胎压检测装置32还包括低频唤醒模块322,低频唤醒模块322具体可以包括RF(Radio Frequency,射频)低频接收器(未图示),用于接收唤醒信号。在一个具体的实施场景中,胎压检测装置32还可以包括射频电路、速度传感器、温度传感器等等,本实施例在此不再一一举例。本实施例中的胎压检测装置32可以是内置式胎压检测装置,也可以是外置式胎压检测装置,本实施例在此不做具体限制。此外,本实施例中,包装件31经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值,关于气压预设阈值具体可以参阅上述实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
上述方案中,胎压检测装置32存储于包装件31中时,能够以较低的工作频率进行工作,故此,能够降低胎压检测装置的功耗。
请参阅图4,图4是本发明提供的胎压检测装置的存储方法一实施例的流程示意图,具体可以包括如下步骤:
步骤S41:判断胎压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,若是,则执行步骤S42。
本实施例中,胎压检测装置存储于包装件中,包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设阈值。胎压检测装置具体可以参考上述胎压检测装置的存储系统实施例中的胎压检测装置,本实施例在此不再赘述。
具体地,可以参考上述气压检测装置的存储方法实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
步骤S42:确定胎压检测装置所处环境为仓储环境,并降低胎压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率。
具体可以参考上述气压检测装置的存储方法实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
与气压检测装置类似地,在一个具体的实施场景中,在实际应用时,胎压检测装置除了在仓储状态之外,还可能会出现诸如:包装件严重漏气,或者,胎压检测装置从包装件中取出又长时间未投入使用等非正常使用情况,或胎压检测装置正常使用等情况,如此种种,均会导致胎压检测装置所处环境的当前气压高于预设气压阈值,而此时为了区分非正常使用情况和正常使用情况,并降低在非正常使用情况下的功耗,从而进一步延长气压检测装置的使用寿命,当气压检测装置所处环境的当前气压高于预设气压阈值时,本发明胎压检测装置的存储方法还可以包括:
步骤S43:判断是否接收到唤醒信号。若否,则执行步骤S44,若是,则执行步骤S45。
具体可以参考上述气压检测装置的存储方法实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
步骤S44:确定胎压检测装置所处环境为自然环境,并提高胎压检测装置的气压检测频率至第二预设频率。
具体可以参考上述气压检测装置的存储方法实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
步骤S45:确定胎压检测装置所处环境为工作环境,并提高胎压检测装置的气压检测频率至第三预设频率。
具体可以参考上述气压检测装置的存储方法实施例中的相关步骤,本实施例在此不再赘述。
此外,本实施例中,上述第一预设频率小于第二预设频率,且第二预设频率小于第三预设频率。
上述方案,通过判断胎压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,从而在当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定胎压检测装置所处环境为仓储环境,并降低胎压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,从而有利于降低胎压检测装置的功耗,且由于无需借助额外的电子模块确定气压检测装置是否处于仓储环境,故此,能够近一步降低胎压检测装置的功耗。
请参阅图5,图5是本发明提供的存储装置50一实施例的框架示意图。存储装置50存储有能够被处理器运行的程序指令51,程序指令51用于实现上述任一气压检测装置的存储方法的实施例中的步骤,或实现上述任一胎压检测装置的存储方法的实施例中的步骤。
上述方案中,通过判断气压检测装置/胎压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,从而在当前气压低于或等于预设气压阈值时,确定气压检测装置/胎压检测装置所处环境为仓储环境,并降低气压检测装置/胎压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率,进而有利于降低气压检测装置/胎压检测装置的功耗,且由于无需借助额外的电子模块确定气压检测装置/胎压检测装置是否处于仓储环境,故此,能够近一步降低气压检测装置/胎压检测装置的功耗。。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性、机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施方式方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (7)

1.一种气压检测装置的存储方法,其特征在于,所述方法包括:
判断所述气压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值;
若所述当前气压低于或等于所述预设气压阈值,则确定所述气压检测装置所处环境为仓储环境,并降低所述气压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率;其中,在所述仓储环境下,所述气压检测装置存储于包装件中,且所述包装件经抽真空处理为气压值低于或等于所述预设气压阈值;
若检测到的当前气压高于所述预设气压阈值,且在预设时间未接收到唤醒信号,则确定所述气压检测装置所处环境为自然环境,并提高所述气压检测装置的所述气压检测频率至第二预设频率;
若检测到的当前气压高于所述预设气压阈值,且接收到唤醒信号,则确定所述气压检测装置所处环境为工作环境,并提高所述气压检测装置的所述气压检测频率至第三预设频率;
其中,所述第一预设频率小于所述第二预设频率,所述第二预设频率小于所述第三预设频率。
2.根据权利要求1所述的存储方法,其特征在于,所述预设气压阈值小于所述气压检测装置外部的自然环境气压。
3.根据权利要求2所述的存储方法,其特征在于,所述预设气压阈值小于100kPa。
4.一种气压检测装置的存储系统,其特征在于,包括:包装件和存储于所述包装件中的气压检测装置,所述气压检测装置包括相互耦接的处理器和气压传感器,所述处理器和所述气压传感器工作时可实现权利要求1-3任一项所述的存储方法;
其中,所述包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值。
5.一种胎压检测装置的存储系统,其特征在于,包括:包装件和存储于所述包装件中的胎压检测装置,所述胎压检测装置包括如权利要求4所述的气压检测装置的存储系统中的气压检测装置,以及低频唤醒模块,所述低频唤醒模块包括RF低频接收器,用于接收唤醒信号;
其中,所述包装件经抽真空处理,气压值低于或等于预设气压阈值。
6.一种胎压检测装置的存储方法,其特征在于,所述方法包括:
判断所述胎压检测装置所处环境的当前气压是否低于或等于预设气压阈值,其中,所述胎压检测装置存储于包装件中,所述包装件经抽真空处理,气压值低于或等于所述预设气压阈值;
若所述当前气压低于或等于所述预设气压阈值,则确定所述胎压检测装置所处环境为仓储环境,并降低所述胎压检测装置对所处环境的气压检测频率至第一预设频率;
若检测到的当前气压高于所述预设气压阈值,且在预设时间未接收到唤醒信号,则确定所述胎压检测装置所处环境为自然环境,并提高所述胎压检测装置的所述气压检测频率至第二预设频率;
若检测到的当前气压高于所述预设气压阈值,且接收到唤醒信号,则确定所述胎压检测装置所处环境为工作环境,并提高所述胎压检测装置的所述气压检测频率至第三预设频率;
其中,所述第一预设频率小于所述第二预设频率,所述第二预设频率小于所述第三预设频率。
7.一种存储装置,其特征在于,存储有能够被处理器运行的程序指令,所述程序指令用于实现权利要求1-3任一项所述的存储方法,或实现权利要求6所述的存储方法。
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